Главная страница

Гистология экзамен. Нервная система


Скачать 4.98 Mb.
НазваниеНервная система
АнкорГистология экзамен
Дата25.02.2022
Размер4.98 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаekzamen_po_giste-11.docx
ТипДокументы
#372874
страница75 из 81
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   81

Процессы и стадии эмбриогенеза:

Процесс

Стадия

Сроки

Определение

Биологический смысл

Оплодотворение

Зигота

1-е сутки

Слияние мужской и женской половых клеток, в результате чего восстанавливается диплоидный набор хромосом, характерный для данного вида животных, и образуется качественно новый одноклеточный организм - зигота

Образуется одноклеточный организм

Дробление

Бластула

2-6 сутки

Ряд последовательных митотических делений зиготы на бластомеры без роста дочерних клеток до размера материнской

Эмбрион становится многоклеточным

Гаструляция

Гаструла

7-21 сутки

7 сутки - ранняя гаструляция

14-21 сутки – поздня гаструляция

Процесс химических и морфогенетических изменений, сопровождающийся размножением, ростом, направленным перемещением и дифференцировкой клеток, в результате чего образуются зародышевые листки – эктодерма, энтодерма и мезодерма – основные источники развития тканей и органов

Эмбрион становится многослойным. В ходе ранней гаструляции он становится двуслойным, в ходе поздней – многослойным

Гисто- и органогенез

формирование тканей и органов

С 3 недели

Идет образование тканей и органов



Характеристика оплодотворения

Оплодотворение – процесс слияния женской и мужской гамет, с последующим образованием зиготы и восстановлением диплоидного набора хромосом, характерного для данного вида .

В оплодотворении различают три фазы:

1. Дистантное взаимодействие, в котором важную роль играют химические вещества гиногамоны I и II яйцеклетки и андрогомоны I и II спермиев. Гиногамоны I активизируют двигательную активность спермиев, а андрогамоны I напротив, подавляют. Гиногамоны II (фертилизины) вызывают склеивание спермиев при взаимодействии с андрогамоном II, встроенным в цитолемму спермия и предотвращают проникновение многих сперматозоидов в яйцеклетку.

2. Контактное взаимодействие половых клеток. Под влиянием сперматолизинов акросомы спермиев происходит слияние плазматических мембран и плазмогамия - объединение цитоплазмы контактирующих гамет,

3. Третья фаза (пенетрация) - это проникновение в ооплазму (цитоплазму яйцеклетки) спермия с последующей кортикальной реакцией - уплотнением периферической части ооплазмы и формированием оболочки оплодотворения.

Оплодотворение у человека - внутреннее, моноспермное. Оно происходит в ампулярной части маточной трубы. Яйцеклетка окружается многочисленными спермиями, которые биением своих жгутиков заставляют вращаться яйцеклетку.

Происходит капацитация - активация спермиев под влиянием слизистого секрета железистых клеток яйцевода и акросомальная реакция выделение гиалуронидазы и трипсина из акросомы спермия.

Они расщепляют блестящую оболочку и контакты между фолликулярными клетками, и спермий проникает в яйцеклетку.

Сближаются ядра - пронуклеусы яйцеклетки и спермия, образуется синкарион.

Далее пронуклеусы сливаются и формируется зигота - новый одноклеточный организм, в который объединялась материнская и отцовская наследственность. Пол ребенка определяется комбинацией половых хромосом в зиготе и зависит от половых хромосом отца. Аномальный кариотип приводит к патологии развития.

Экзаменационный билет №48.
1 Вопрос. Легкие. Морфо-функциональная характеристика. Источники развития. Особенности кровоснабжения легкого. Строение респираторного отдела. Воздушно-кровяной барьер.
Легкое состоит из системы воздухоносных путей-бронхов

альвеол (респираторный отдел дыхательной системы).

Структурно-функциональной единицей респираторного отдела легкого является ацинус, в котором осуществляется газообмен между кровью и воздухом альвеол.
Ацинус респираторная бронхиолой первого порядка -> респи­раторные бронхиолы 2го -> 3го порядка -> альвеолярные ходы -> два альвеолярных мешочка.
Ацинусы отделены друг от друга соединительнотканными прослойками; 12-18 ацинусов = легочная долька.
Развитие:

  • закладка на 4 неделе

  • Передняя стенка глоточной кишки образует выпячивание, разделяющееся на 2 части

  • Каждая из половин делится (в правом 3, в левом 2)

  • Дальнейшее ветвление

  • К концу эмбриогенеза 17 ветвлений

  • Плевра образуется из висцерального спланхнотома

  • На 6 месяце закладка альвеол


Воздухоносные пути: бронхи, 2 главных бронха делятся на долевые(2 слева, 3 справа), затем на сегментарные, субсегментарные, внутридольковые.
Бронхи делятся на: крупные, средние, мелкие.
главные: эпителий высокий призматический, железы лежат отдельными группами, гиалиновые хрящи имеют вид почти замкнутых колец, мышечной ткани мало.
крупные: эпителий высокий призматический, мышечные пучки образуют замкнутые кольца, гиалиновый хрящ располагается в виде пластин, железы многочисленны.
средние: эпителий многорядный призматический, мышечные элементы образуют крупные пучки, желез немного, могут встречаться лимфатические узлы.
мелкие: эпителий более низкий (обычно двурядный), желез нет, хрящевая ткань может встречаться лишь в виде очень мелких зерен эластического хряща, мощное развитие циркулярных пучков гладкомышечных клеток.
Терминальные (конечные) бронхиолы: однослойный кубический реснитчатый эпителий, в котором имеются реснитчатые, щеточные клетки и клетки клара.
респираторный отдел состоит из ацинусов, каждый из которых включает респираторные бронхиолы трех порядков, альвеолярные ходы и альвеолярные мешочки.

респираторные бронхиолы: однослойный кубический эпителий, состоящий из клеток кларка и отдельных реснитчатых клеток, частично их стенка представлена альвеолами.

альвеолярные ходы: их стенка образована альвеолами, между которыми располагаются пучки гладкомышечных клеток, имеют булавовидную форму.

альвеолярные мешочки: представляют собой скопление альвеол.
воздушно-кровяной барьер включает следующие компоненты:

1)слой сурфактанта

2)истонченную цитоплазму альвеолярной клетки 1 типа

3)слившуюся базальную мембрану альвеолярной клетки 1 типа и эндотелиоцита

4)истонченную цитоплазму эндотелиоцита капилляра.

кровоснабжение: легкие получают венозную кровь из легочных артерий (сопровождают бронхиальное дерево), на уровне мелких бронхов располагаются артериовенулярные анастомозы.
2 Вопрос. Нервная ткань. Морфо-функциональная характеристика. Источники развития. Нейроглия. Классификация. Строение и значение различных типов глиоцитов.
НТ состоит из:

- клеток (нет межклет. в-ва)

- 1 группа клеток – нейроны (нейроциты)

-2 группа клеток – нейроглия (глиоциты) они создают условия существования нейронов, они выполняют опорную, трофическую, защитную функцию, необходимую для прохождения нервного импульса.

Источники развития: нейроэктодерма

Ф-ии:

- интерактивная (объединяющая)

- регуляторная ф-ия

- адаптационная

- познавать саму себя

Нейроглия:


Вид глии

Локализация

Функции

Источник развития

МАКРОГЛИЯ

Эпендимная

выстилают спинномозговой канал и желудочки мозга (разновидность – танициты- выстилают дно третьего желудочка)

вырабатывают цереброспинальную жидкость (ликвор)

Развивается из нервной трубки

Астроцитарная

Протолазматические астроциты (лежат в сером веществе), волокнистые астроциты (располагаются в белом веществе)

обеспечивают трофику нервных клеток, избирательную проницательность веществ из крови к нейронам ЦНС, участвуют в формировании гематоэнцефалического барьера, могут регулировать функциональную активность нейронов

Развивается из нервной трубки

Олигодендритная

присутствуют как в сером, так и в белом веществе ЦНС, в периферической нервной системе

образуют оболочки вокруг тел и отростков нейронов, принимая участие в формировании нервных волокон

Развивается из нервной трубки и нервного гребня

МИКРОГЛИЯ

Активно фагоцитирующие клетки, относящиеся к макрофагичкской системе, могут присутствовать как в периферической, так и в центральной нервной системе, в основном в местах повреждений.

Обеспечивают иммунологические процессы в ЦНС, фагоцитоз, могут оказывать влияние на функции нейронов

Развивается из стволовой кроветворной клетки



3 Вопрос. Общий план строения эукариотических клеток. Взаимодействие структур клетки в процессе ее метаболизма (на примере синтеза белков и небелковых веществ).
Клетка – элементарная живая система, состоящая из ядра и цитоплазмы, являющаяся основой строения, развития и функционирования всех животных и растительных организмов.

1.Плазмалемма.

2. Углеводно-белковая поверхностная структура. Животные клетки имеют небольшую белковую прослойку(гликокаликс). У растений поверхностная структура клетки – клеточная стенка состоит из целлюлозы (клетчатки).

Функции клеточной оболочки: поддерживает форму клетки и придает механическую прочность, защищает клетку, осуществляет узнавание молекулярных сигналов, регулирует обмен веществ между клеткой и средой, осуществляет межклеточное взаимодействие.

Цитоплазма состоит из гиалоплазмы (основное вещество цитоплазмы), органоидов и включений.

1.Гиалоплазма представляет собой коллоидный раствор органических и неорганических соединений, объединяет все структуры клетки в единое целое.

2.Митохондрии имеют две мембраны: наружную гладкую внутреннюю со складками – кристами. Внутри между кристами находитсяматрикс, содержащий молекулы ДНК, мелкие рибосомы и ферменты дыхания. В митохондриях происходит синтез АТФ. Митохондрии делятся делением надвое.

3.Эндоплазматическая сетьпредставляет собой разветвленную систему трубочек, каналов и полостей. Различают негранулярную (гладкую) и гранулярную (шероховатую) ЭПС. На негранулярной ЭПС находятся ферменты жирового и углеводного обмена (происходит синтез жиров и углеводов). На гранулярной ЭПС располагаются рибосомы, осуществляющие биосинтез белка. Функции ЭПС: транспортная, концентрация и выделение.

4.Аппарат Гольджи состоит из плоских мембранных мешочков и пузырьков. В животных клетках аппарат Гольджи выполняет секреторную функцию, в растительных он является центром синтеза полисахаридов.

5.Вакуоли заполнены клеточным соком растений. Функции вакуолей: запасание питательных веществ и воды, поддержаниетургорного давления в клетке.

6. Лизосомы сферической формы, образованы мембраной, внутри которой содержатся ферменты, гидролизующие белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры.

7.Клеточный центр управляет процессами деления клеток.

8.Микротрубочкиимикрофиламенты в формируют клеточный скелет.

9.Рибосомы эукариот более крупные (80S).

10.Включения – запасные вещества, ивыделения – только в растительных клетках.

Ядро состоит из ядерной оболочки, кариоплазмы, ядрышек, хроматина.

1.Ядерная оболочка по строению аналогична клеточной мембране, содержит поры. Ядерная оболочка защищает генетический аппарат от воздействия веществ цитоплазмы. Осуществляет контроль за транспортом веществ.

2.Кариоплазмапредставляет собой коллоидный раствор, содержащий белки, углеводы, соли, другие органические и неорганические вещества.

3.Ядрышко – сферическое образование, содержит различные белки, нуклеопротеиды, липопротеиды, фосфопротеиды. Функция ядрышек – синтез зародышей рибосом.

4.Хроматин(хромосомы). В стационарном состоянии (время между делениями) ДНК равномерно распределены в кариоплазме в виде хроматина. При делении хроматин преобразуется в хромосомы.

Функции ядра: в ядре сосредоточена информация о наследственных признаках организма (информативная функция); хромосомы передают признаки организма от родителей к потомкам (функция наследования); ядро согласует и регулирует процессы в клетке (функция регуляции).
Взаимодействие структур клетки на примере синтеза белка. Экспрессия генов, то есть синтез белка на основе генетической информации, осуществляется в несколько этапов. Вначале на матрице ДНК синтезируетсямРНК. Этот процесс называется транскрипцией. Последовательность пуриновых и пиримидиновых оснований мРНК комплементарна основаниям так называемой некодирующей цепи ДНК: аденину ДНК соответствует урацил РНК, цитозину ДНК –гуанин РНК, тимину ДНК – аденин РНК и гуанин ДНК – цитозин РНК.

В ядре каждая мРНК подвергается существенным изменениям, в частности удаляются интронные последовательности (сплайсинг). Затем она выходит через ядерную оболочку в цитоплазму, где используется в качестве матрицы для синтеза белка (трансляции). Для этого мРНК присоединяется к рибосоме, которая состоит из рРНК и большого числа белков.

Чтобы занять соответствующее место в молекуле белка, каждая из 20 аминокислот вначале прикрепляется к своей тРНК. Одна из петель каждой тРНК имеет триплет нуклеотидов - антикодон, комплементарный одному из кодонов мРНК.

С участием цитоплазматических факторов (фактора инициации, фактора элонгации и фактора терминации) между аминокислотами, выстраивающимися в цепь согласно последовательности кодонов мРНК, образуются пептидные связи. По достижении терминирующего кодона синтез прекращается, и полипептид отделяется от рибосомы.

Процесс биосинтеза поставляет белки не только для роста организма или для секреции в среду. Все белки живых клеток со временем претерпевают распад до составляющих их аминокислот, и для поддержания жизни клетки должны синтезироваться вновь
Экзаменационный билет №49.
1 Вопрос. Кожа. Ее структурные компоненты и функциональное значение. Источники развития. Строение кожи подошв и ладоней. Процесс кератинизации и физиологической регенерации эпидермиса. Рецепторный аппарат кожи.
Кожа – образует внешний покров организма, площадь которого у взрослого – 1,5 – 2 кв.м. С подлежащими частями организма соединяется с слоем жировой ткани – подкожная клетчатка (гиподеома). Толщина кожи варьирует от 0,5 до 5 мм.

Ф-ИИ: · Защитная · Учавствует в водносолевом и тепловом обменах

· Синтез витамина D под действием УФ-лучей.

· Депо крови

· Рецепция

· Участие в иммунных реакциях (распознает антиген).

КОМПОНЕНТЫ ПОКРОВА: эпидермис, дерма и подкожно жировая клетчатка

РАЗВИТИЕ: развивается из 2-х основных источников: Эктодерма – эпидермис, мезенхима, выселяющаяся из дерматома сомита – дерма. Закономерность: медленно нарастают слои эпителиальных клеток. Первоначально идет формирование первого слоя, затем второго, к третьему месяцу становится многослойным. В то же время закладываются волосы, железы и ногти.

КЕРАТИНИЗАЦИЯ – превращение живых клеток, способных к делению в мертвые роговые чешуйки.

В основе кератинизации – накопление специфических белков –
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   81


написать администратору сайта